Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Лурье А.И. Электрическое взрывание зарядов

.pdf
Скачиваний:
113
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
23.8 Mб
Скачать

гильзах ЭД не должно быть окисления, загрязнения, трещин, вмято­ стей или раковин. Не допускается слабая обжимка капсюля-детона­ тора, нарушение изоляции проводов, загрязнение и окисление зачи­ щенных концов выводных проводов.

Если прп осмотре отобранных ЭД будут обнаружены перечислен­ ные выше дефекты, составляется рекламационный акт, который на­ правляется заводу-поставщику, вышестоящей хозяйственной орга­ низации, МакНИИ, ВостНИИ, ВНИИТБ нлн ВНИИГеофизнки для принятия соответствующих мер. При этом вся партия бракуется. Вопрос о возможности дальнейшего ее использования решается ко­ миссией с участием представителя завода-поставщика. Забракован­ ные ЭД уничтожаются в установленном порядке.

Измерение сопротивления электродетоиаторов на расходных складах производится с целью проверить, что оно соответствует пре­ делам, указанным на этикетке упаковочной тары. Сопротивление должно быть измерено у всех ЭД, и только в тех случаях, когда они предназначены для разделки негабарита, разрешается проверять сопротивления выборочно, но не менее чем у 5% ЭД, находящихся в каждой коробке. Если измеренные сопротивления выходят за пределы, указанные в этикетках, такие ЭД не допускаются к приме­ нению. Прп этом составляется рекламационный акт, который напра­ вляется в указанные выше организации.

Выводные провода ЭД после проверки их сопротивления должны быть замкнуты накоротко и в таком состоянии должны находиться до включения нх во взрывную сеть.

йзмеренпе сопротивления ЭД производят на столах с буртиками в специальном помещенпи подземного склада, в зданпп подготовки ВМ пли на открытом воздухе под навесом. При этой операции запре­ щается иметь одновременно более 100 электродетонаторов одному взрывнпку. Проверяемые ЭД следует помещать в специальное за­ щитное устройство, чтобы в случае взрыва электродетопатора его осколки не моглп иаиестп травму проверяющему. В качестве защит­ ного устройства может быть использован отрезок стальной трубы, выложенный внутри резиной или войлоком. Такая труба предвари­ тельно должна быть испытана на прочность и надежность защиты путем взрывания в пей одного ЭД на полигоне. Разрешается при измерении сопротивления располагать электродетонатор за деревян­ ным щитом толщиной не менее 10 см.

Сопротивления электродетонатора можно измерять лишь при­ борами, допущенными для этой цели Госгортехнадзором СССР, кото­ рые дают в измеряемую цепь ток не более 50 мА. Приборы для измере­ ния сопротивления ЭД следует проверять не реже одного раза в квар­ тал и после каждой смены батареи.

Приборы для измерения электрического сопротивления

Для измерения сопротивления ЭД применяются: мосты типа Р-353, омметры взрывных цепей ОВЦ-2 и омметры-классификаторы ОКЭД-1. Кроме того, для проверки токопроводимости ЭД исполь-

230

зуются пьезоэлектрические взрывные испытатели типа ВИО-3. Пере­ численные приборы, кроме ОКЭД-1, применяются также и для испы­ тания электровзрывных сетей. При электрическом взрывании заря­ дов используются также омметры М-57.

Измерительный мост Р-353 *. В мостах этого типа предусмотрены два предела измерений: от 0,2 до 50 Ом и от 20 до 5000 Ом, при этом рабочая часть шкалы первого предела 0,3—30 Ом, а второго предела 30—3000 Ом. Погрешность измерений в рабочей части шкалы не превышает ± 5 % от измеряемого сопротивления. Мосты Р-353 пред­ назначены для работы в условиях, не опасных по газу или пыли, при температуре от —40 до + 5 0 ° С при относительной влажности до 95%. Первое плечо моста (рис. 94) состоит из резистора R1 и верх­ ней части реохорда R'p, второе плечо —

из резистора R2 и нижней части рео­ хорда R'p, третье плечо — из резисто­ ров R'3 и R "3, четвертым плечом слу­ жит измеряемое сопротивление i\-

Сопротивление третьего плеча зави­ сит от положения перемычки между контактами 1 и 2. Прп отключенной перемычке сопротивление этого плеча равно сумме сопротивлений R'3 и R "3, тогда как при включенной перемычке резистор R "3 шунтируется и сопротив­ ление третьего плеча равно R'3.

Сопротивление первого и

второго

 

 

 

плеч

зависят

от положения

ползуна

Рис. 94. Электрическая

схема

Л на реохорде Р . Перемещение ползуна

измерительного

моста

Р-353

производится

поворотом его рукоятки.

 

 

 

Прп

этом

будет

поворачиваться

и прикрепленный к ней лимб, на

который

нанесены две шкалы,

разградуированные на омы. Прп

этом внутренняя

шкала используется при отключенной,

а внешняя

при

включениой

перемычке.

 

 

 

 

 

Вкачестве индикатора равновесия моста применен стрелочный гальванометр Гв, на неподвижной шкале которого имеется только пу­ левая отметка.

Вмосте Р-353 используется источник питания, состоящий из

гальванического элемента МЦ-4К и последовательно включенного с ним резистора 7-„ сопротивлением 30 Ом. Элемент и резистор смон­ тированы в пластмассовом корпусе, имеющем два выводных кон­ такта. Благодаря наличию резистора, при замыкании источника пи­ тания на сопротивление 0,5 Ом, он дает ток не более 50 Ма. Этим исключается возможность воспламенения ЭД при измерении их со­ противления. При уменьшении э. д. с. источника питания ниже 1,2 В старый гальванический элемент мояшо заменить новым, но это может быть сделано только в специализированной мастерской.

* Мосты Р-353 выпускаются взамен мостов Р-343, снятых с производства.

231

(см. рис. 94). Так как при снятии перемычки сопротивление R3 уве­ личивается в 100 раз, градуировка шкал отличаются также в 100 раз_

Измерение сопротивлений мостом Р-353 производится в следующем порядке. Поворотом головки корректора 10 (см. рис. 95) стрелку гальванометра приводят на нулевую отметку. К зажимам 7 присоединяют объект измерения. Если его сопротивление меньше 30 Ом (например, прп испытании ЭД), устанавливают перемычку 6*. Затем при нажатой кнопке 11 медленно поворачивают рукоятку шкал (ползуна) 5 пока стрелка гальванометра не придет па пулевую отметку. Величину измеряемого сопротивления отсчитывают по внешней шкале лимба против нулевой отметки гальванометра. Если сопротивление объекта измерения больше 30 Ом (например, при испытании электровзрывной сети) перемычку 6: отсоединяют. После уравновешивания мо­ ста величину измеряемого сопротивления отсчитывают по внутренней шкале лимба.

Перед

использованием

моста

 

 

 

должна

быть

проверена его исправ­

 

 

 

ность. Для этого зажимы 7 моста за­

 

 

 

мыкают накоротко и нажимают кноп­

 

 

 

ку 11.

 

Если

мост исправен, а напря­

 

 

 

жение

источника

питания

не ниже

 

 

 

допустимого,,

стрелка

гальванометра

 

 

 

должна

отклониться до конца шкалы

 

 

 

при любом положении

рукоятки для

 

 

 

поворачивания шкал. Если стрелка

 

 

 

не отклонится или отклонится ненам­

 

 

 

ного,

источник питания необходимо

 

 

 

сменить.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме проверки на

исправность,

 

 

 

мост

должен

периодически

прове­

Рис. 96.

Электрическая схема ом­

ряться на максимальный ток, прохо­

метра

взрывных цепей

ОВЦ-2

дящий через

объект измерения, и на

 

 

 

погрешность

 

измерения.

 

 

 

 

Для

проверки

на максимальный

ток к зажимам моста

следует

присоединить магнитоэлектрический миллиамперметр с внутренним сопротивлением не более 5 Ом класса 0,5 со шкалой 0—50 мА и на нервом пределе измерения уравновесить мост. При этом миллиам­ перметр должен показывать не более 50 мА.

Для определения погрешности моста необходимо иметь образцо­ вые резисторы с сопротивлениями, равными крайним значениям ра­ бочей части шкалы моста, т. е. на 0,3 и 30 Ом для первого предела измерения и иа 30 и 3000 Ом для второго предела измерения. Всеэти резисторы должны быть класса точности 0,1. Резисторы пооче­ редно подключают к мосту и на соответствующем пределе измерения: определяют их сопротивление. Измерения следует производить при

температуре 20 ±

5° С, при

этом мост должен быть выдержан при

такой температуре

не менее

12 ч.

 

Относительную

погрешность моста определяют по

формуле

 

7 = = Добр-Двзм 1 0 0 < о/0;

( V 3 y

 

 

•"обр

 

233-

измеряемого сопротивления на шкале лимба отсчитывают число, лежащее против отсчетиой риски, и умножают его на 10. Для измерения в пределах от 1 до 50 Ом нажимают кнопкп Kl п К2 (кнопка К2 расположена на противоположной сто­

роне прибора и на рис. 97 ее не видно). Величину измеряемого сопротивления отсчитывают непосредственно на шкале лпмба.

Аккумуляторная батарея, находящаяся внутри прибора, тре­ бует периодической подзарядки. Чтобы убедиться в этом, к зажи­ мам-захватам 3 и 4 подключают эталонный резистор (30 Ом), который входит в комплект прибора. Затем к отсчетиой риске подводят на­ чало шкалы лпмба и нажимают кнопку К1. Если принтом стрелка индикатора равновесия не дойдет до красной точки, нанесенной на его стекле, батарею необходимо заряжать.

Батарею заряжают от сети переменного тока при помощи спе­ циального выпрямителя, который входит в комплект ОВЦ-2. Про­ вода от выпрямителя присоединяют к зажиму-захвату, имеющему положительную полярность, и к зарядной клемме 7 (см. рис. 96), обладающей отрицательной полярностью. Чтобы обеспечить пра­ вильную полярность, к зажиму-захвату должен быть подключен гладкий наконечник, находящийся на одном из проводов выпрями­ теля. Зарядку следует производить в течение 20 ч. Аккумуляторную батарею прибора можно заряжать и другими выпрямителями при условии, что зарядный ток не будет превышать 20 мА. Ее хватает для проведения двухсот измерений.

Прибор ОВЦ-2 проверяют следующим образом. К его зажимамзахватам подключают эталонный резистор (30 Ом). Затем нажимают

кнопкп К1 и К2, а лимб устанавливают

так, чтобы деление

«30»

его шкалы совместилось с отсчетиой риской. При этом стрелка

инди­

катора должна установиться на нулевом

делении его шкалы. Дл я

проверки прибора на максимальный ток к его зажимам 3—4 присоеди­ няют миллиамперметр со шкалой 0—50 мА с сопротивлением не бо­ лее 5 Ом и при иажатых кнопках К1 и К2 уравновешивают мост. При этом миллиамперметр должен показывать не более 50 мА.

Основные размеры прибора ОВЦ-2: диаметр — 52 мм, высота — 155 мм. Масса прибора — 0,425 кг. Прибор снабжен футляром для хранения и переноски.

Омметр-классификатор электродетонаторов типа ОКЭД-1 пред­

назначен для измерения сопротивления электродетонаторов. Он имеет рудничное искробезопасное исполнение с двумя пределами измерения: от 0,5 до 5,5 Ом и от 3 до 8,5 Ом. Первый из них предназ­ начен для электродетонаторов с медными выводными проводами второй — для электродетонаторов со стальными проводами.

Для первого предела измерения имеются две шкалы: с цифрами от 0,6 до 2,4 Ом при интервале между ними в 0,3 Ом; с цифрами от 0,5 до 5,5 Ом при интервале в 0,5 Ом.

Для второго предела измерения имеется шкала с цифрами от 3 до 8,5 Ом при интервале между ними в 0,5 Ом.

Такие шкалы удобны для сортировки ЭД по группам с разбросом 0,3 или 0,5 Ом.

235

Рис. 99. Электрическая схема ом­ метра-классификатора электродето­ наторов ОКЭД-1

"чительный резистор гО сопротивлением 110 Ом. При этом ток корот­ кого замыкания источника питания не превышает 0,05 А, а ток, протекающий через испытуемый ЭД, при любом пределе измерения будет не более 0,025 А. В цепи питапня моста имеется проволочный потенциометр г5 «Калибровка», предназначенный для регулирова­ ния напряжения, подводимого к мосту.

Для переключения пределов измерения в приборе предусмотрен

тумблер-переключатель

Ту,

а для включения питания кнопка-пере­

ключатель

Кн. Пока

эта

кнопка

не нажата

вертикальная

диаго­

наль замкнута пакоротко и пита­ ние выключено. При нажатии на

кнопку закорочпвание

снимается

и к мосту подключается

источник

питания.

 

Для заряжания аккумулятор­

ных батарей в приборе преду­ смотрен однополупериодиый вы­ прямитель Вп, состоящий из двух диодов Д1 и Д2^, резистора гб, конденсатора С и предохранителя Пр. Рабочим является диод Д1. Диод Д2 служит для уменьшения обратного напряжения, приложен­ ного к диоду Д1, в тот полупе­ риод, когда он заперт.

Прибор ОКЭД-1 является не­ уравновешенным мостом, поэтому . его показания зависят от подве­ денного к нему напряжения. Пе­ ред измерением сопротивления ЭД прибор должен быть сначала урав­ новешен, а затем откалиброван. Д л я проведения этих операций в

комплекте прибора предусмотрены эталонные вилки с калибровоч­ ными сопротивлениями.

Предварительное уравновешивание прибора производится следующим обра­ зом. К клеммам X прибора присоединяется рабочий зажим (он входит в комплект прибора), к которому подключается эталонная вилка с калибровочным резисто­ ром. Если измерять на первом пределе, должен быть применен калибровочный резистор с меткой «0 Ом», а если на втором пределе — с меткой «3 Ом». Затем нажимают кнопку Кн («Измерение») и, поворачивая ручку потенциометра гЗ «Установка 0», устанавливают стрелку индикатора на начальной отметке соот­ ветствующей шкалы.

Прибор калибруют следующим образом. К рабочему зажиму подключают эталонную вилку с калибровочным резистором «3 Ом» при работе на первом пределе и «6 Ом» при работе на втором пределе. Затем нажимают кнопку Як «Измерение» и, поворачивая ручку потенциометра г5 «Калибровка», приводят стрелку индикатора на красную калибровочную отметку на шкале индикатора.

237

влением не более 5 Ом, класса 0,5 со шкалой 0—50 мА. При нажатии на кнопку Кн «Измерение» миллиамперметр должен показывать не­ более 25 мА.

Если прибор не выдерживает испытаний иа точность или макси­ мальный ток, то он должен быть отправлен в специализированную мастерскую для ремонта.

Основные размеры прибора: 229 X 144 X 86 мм; масса — 2 кг. Пьезоэлектрический взрывной испытатель ВИО-3 (разработан, М. И. Озерным) предназначен для проверки на токопроводимостьЭД, а также проводов и электровзрывных сетей при условии, что сопротивление последних не превышает 100 Ом. Он является пьезо­ электрическим индикатором, указывающим целость цепи вспышкой:

неоновой

лампочки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний вид ВИО-3

показан

на

 

 

 

рис. 100,

а его электрическая

схема

на

 

 

 

рис.101. Он состоит из

пьезоэлемента 2,

 

 

 

дающего при ударе

э. д. с. около 100 В,

 

 

 

ударного механизма (бойка) £„. трансфор­

 

 

 

маторов

Tpl

и Тр2 и малогабаритной не­

 

 

 

оновой лампочки

3

с потенциалом зажи­

 

 

 

гания порядка 65 В.

 

 

 

 

 

 

 

 

При

вращении

рукоятки

/

(см.

 

 

 

рис. 100) имеющаяся

в испытателе

пру­

 

 

 

жина

сначала

сжимается

а затем с силой

 

 

 

выталкивает

боек 2 (см. рис. 101), кото­

 

 

 

рый через валик 4 наносит удар по пьезе-

Рпс.

101.

Электрическая

элементу 1,

зажатому в стальной

скобе 5.

В результате

этого

на торцовых

поверх­

схема

взрывного испыта­

 

теля

ВИО-3

ностях

пьезоэлемента

появляется

им­

 

 

 

пульс

э. д. с ,

который

в

 

свою

оче­

 

 

 

редь вызывает

импульс

тока

в

первичной обмотке

трансформа­

тора

Tpl.

Если

мостик

и

выводные провода

испытуемого ЭД

целы, появляется импульс тока и в первичной обмотке

трансформа­

тора Тр2. При этом в его вторичной обмотке создается импульс э. д. с , превышающий потенциал зажигания лампочки 3, и она даст вспышку. Если в испытуемом ЭД цепь оборвана, вспышки не будет. Лампочка не вспыхнет и в том случае, когда испытуемая цепь цела, но ее сопротивление превышает 100 Ом, так как при большом сопро­ тивлении испытуемой цепи ток, проходящий через первичную об­ мотку трансформатора Тр2, будет очень мал, а поэтому напряжениена лампочке будет меньше ее потенциала зажигания. При помощи ВИО-3 нельзя также обнаружить замыкание между вилочками и вы­ водными проводами ЭД, так как и в этом случае лампочка дает обыч­ ную вспышку.

Большим достоинством взрывного испытателя ВИО-3 является отсутствие в нем гальванического элемента и полная гарантия того,, что ток, проходящий через испытуемый ЭД, ни при каких обстоя­ тельствах не может превышать 50 мА. Очень важно также и то, что

239>

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ